Efecto del cracking gravitacional sobre el intercambio energético: caso la extensión isótropa del universo de Einstein
En el estudio de objetos estelares compactos, se ha identificado que el cracking gravitacional y el intercambio energético, fenómenos críticos para la estabilidad estelar, han sido analizados de manera independiente en la literatura. Esta desconexión teórica impide comprender cómo las inestabilidade...
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2025
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El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del cracking gravitacional sobre los flujos de intercambio energético en fluidos relativistas dentro de esferas autogravitantes, utilizando como marco el desacople gravitacional (GD) mediante deformación geométrica mínima extendida (MGDe) en el caso de la extensión isótropa del universo de Einstein. Se busca determinar si este fenómeno puede invertir el sentido del flujo energético incluso en condiciones de equilibrio hidrostático. La metodología empleada combina un enfoque teórico-computacional con bases en relatividad general y astrofísica, utilizando herramientas como las ecuaciones de campo de Einstein (EFE) y el formalismo covariante, junto con perturbaciones controladas para simular el cracking gravitacional. El análisis se centra en la evaluación cuantitativa del intercambio energético antes y después de la aparición del cracking. Los resultados demuestran que el cracking gravitacional genera inversiones locales en el flujo de energía en zonas de alta anisotropía. Además, la redistribución energética resultante sugiere un mecanismo para explicar emisiones no térmicas en estrellas de neutrones. También se identificó una correlación entre la intensidad del cracking y la modificación del equilibrio hidrostático. En conclusión, el cracking gravitacional no solo induce inestabilidades estructurales, sino que altera significativamente los procesos de intercambio energético en objetos compactos. Estos hallazgos proporcionan un marco teórico para reinterpretar observaciones astrofísicas en sistemas exóticos y abren nuevas líneas de investigación en modelos de materia ultradensa. La integración de ambos fenómenos resulta esencial para comprender la evolución de remanentes estelares.In the study of compact stellar objects, gravitational cracking and energy exchange, phenomena critical to stellar stability, have been analyzed independently in the literature. This theoretical disconnect impedes understanding how cracking instabilities affect energy redistribution in self-gravitating systems, particu- larly in the isotropic extension of the Einsteinian universe. The lack of integrated models limits the ability to predict anomalous behaviors, such as unusual emissions from neutron stars and other compact rem- nants. The objective of this work is to evaluate the impact of gravitational cracking on energy exchange fluxes in relativistic fluids within self-gravitating spheres, using gravitational decoupling (GD) through extended minimum geometric deformation (EGD) as a framework in the isotropic extension of the Ein- steinian universe. The aim is to determine whether this phenomenon can reverse the direction of energy flow even under hydrostatic equilibrium conditions. The methodology employed combines a theoretical- computational approach based on general relativity and astrophysics, utilizing tools such as Einstein field equations (EFE) and covariant formalism, along with controlled perturbations to simulate gravitational cracking. The analysis focuses on the quantitative evaluation of energy exchange before and after the on- set of cracking. The results demonstrate that gravitational cracking generates local reversals in the energy flux in regions of high anisotropy. Furthermore, the resulting energy redistribution suggests a mechanism to explain non-thermal emissions in neutron stars. A correlation was also identified between cracking intensity and the modification of hydrostatic equilibrium. In conclusion, gravitational cracking not only induces structural instabilities but also significantly alters energy exchange processes in compact objects. These findings provide a theoretical framework for reinter- preting astrophysical observations in exotic systems and open new lines of research in ultra-dense matter models. The integration of both phenomena is essential for understanding the evolution of stellar remnants.Escuela Superior Politécnica de ChimborazoAndrade, Julio CésarCoello Fiallos, Diana Carolina2025-10-23T17:39:34Z2026-04-23T05:10:47Z2025-04-15http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfChicaiza Medina, Sebastián Stalin. (2025). Efecto del cracking gravitacional sobre el intercambio energético: caso la extensión isótropa del universo de Einstein. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/25195spaUDCTFC;66T00111http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution, Non-commercial, No Derivative Works (CC-BY-NC-ND)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Escuela Superior Politécnica de Chimborazoinstname:Escuela Superior Politécnica de Chimborazoinstacron:ESPOCH2026-04-23T05:10:47Zoai:dspace.espoch.edu.ec:123456789/25195Institucionalhttp://dspace.espoch.edu.ec/Universidad públicahttps://www.espoch.edu.ec/es/http://dspace.espoch.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:17502026-04-23T05:10:47Repositorio Escuela Superior Politécnica de Chimborazo - Escuela Superior Politécnica de Chimborazofalse |
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